Regulace transkripce a translace v oocytu
rostoucí oocytů podstupuje změny v jádru a cytoplazmě, na jaderné organizace, epigenetické regulace, transkripce, translace, ultrastrukturální morfologie a organely funkce. Tyto změny jsou někdy označovány jako „zrání jádra / cytoplazmy“ na základě jejich spojení s zrání oocytů, hnojení a následný vývoj embrya. Mnoho z morfologických změn vajíčka krásně popsáno v buněčných a ultrastrukturální úrovni.
vyjádření, translační modifikace a buněčného cyklu regulační funkce, které jsou rovněž považovány za ukazatele zrání cytoplasmy, zvýrazněny v článku nazvaném „Připraven k oocytů meiózy.“
Video: Regulace transkripce lac operon Ecoli
Také popisuje někteří biochemické rysy vajíčka v době svého zrání.
Regulace transkripce v oocytu. rostoucí oocytů charakterizován vysokou transkripční aktivitu, což vede k celkovému obsahu RNA v něm zvyšuje od 0,2 ng na oocyt malé, aby se 0,6 ng na dospělého. Stimulace folikulů s gonadotropiny zvyšuje rezervu oocytů rostoucí podíl transkripčně neaktivním vajíčka. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby granulosa buňky hrají důležitou roli v regulaci transkripční aktivity rostoucích oocytů.
Oocytů dosáhl potřebný velikosti, transkripčně zcela neaktivní, což je základním předpokladem pro zahájení meiózy, zrání oocytů a následnou embryonálních. Z tohoto důvodu, messenger RNA (mRNA), jsou syntetizovány v procesu růstu oocytu, které nebyly použity v plném rozsahu v této fázi do translace proteinu, zajistit, aby se stejnou výšku, ale také uložen pro syntézu proteinů, nutných pro konečné zrání oocytu a později na počátku embryogeneze , Tak jemné kontroly nad procesu překladu je velmi důležité pro fungování a vývoj vajíčka a embrya.
Video: Funkce regulace transkripce

Regulace translace. Je-li vysílání provádí modifikace mRNA transkript: polyadenylační jeho 3` konec (přístupové poly-A-řetězce) a ukončovacích 3`. Tyto modifikace jsou upraveny cis a transelementami. Například, překlady a akumulaci cyklin B1 regulován na mechanismy polyadenylaci a cis-regulace v 3`-nepřekládané oblasti (UTR) 3`-mRNA transkriptu cyklin B.
Cis-3`-UTR prvky se skládají z vysoce konzervovaných sekvencí uridin bohatých (CPE), připojený k prvku tsioplazmaticheskogo hexanucleotide polyadenylační AAUAAA. Cis-elementy zprostředkovávají polyadenylaci vazbou na fosforylovanou formu CPE-vázající protein (SREV) sloužící transfaktorom specifické pro oocytů. SREV důležitou roli v oocytu byla prokázána u myší knockout jeho genu.
V nepřítomnosti SREV oogeneze zastavil na pachytene fázi 16,5 WPC pravděpodobně proto, že translační stop synaptonemal proteinový komplex SCP 1 a 3, což vede k ničení a resorpce oocytů. SREV účastnit se tak raném stádiu je obtížné studovat jeho účinky na zrání oocytů.
Video: Biology. Biosyntéza RNA. Zrání RNA. druhy RNA. Centrum pro on-line výuku „Foxford“
ostatní mechanismy regulace translace jeho inhibice poskytuje některé proteiny, které se nacházejí v rozporu zrání oocytů v přítomnosti těchto proteinů. Například některé mRNA mohou být udržovány ve formě ribonukleové částic, které nepodporují vysílání a se podílejí na regulaci exprese určitých proteinů.
důležitost Tento mechanismus je ilustrován například zástupce rodiny Y-box protein - Msy2, hraje klíčovou roli ve zprostředkování překlad ribonukleové tlumení hluku částic a tvoří 2% z celkové hmotnosti velkého proteinového oocytu. Kromě toho, při zahájení meiózy poly A-specifické ribonukleázy zprostředkovává deadenylation a následné degradaci mRNA, kódující množství proteinů, včetně zp proteinů aktinu, tubulinu, a alfa-Cx43.
Naopak, v tomto okamžiku zvýšenou polyadenylační specifické proteiny, zapojený do regulace buněčného cyklu potřebné pro zrání oocytu (například cyklin B1).
Tvorba polárních orgánů. Snížení počtu chromozomů během zrání
Folikulární buňky. Fyziologie folikulárních buněk
Reprodukční cyklus žen. Vývoj reprodukčního centra dámské
Struktura folikulů. Doba zrání folikulů
Období růstu v oogeneze. folikulární růst
Ovariální cyklus. Folikulární fáze menstruačního cyklu
Proteiny rodiny Mutl, dotažení a CDK ve vývoji oocytů. mutace
Oplodnění in vitro (IVF). Příležitosti a vyhlídky
Epigenetické regulace vajíčka. genomová imprinting
Smrt smrt vajíčka. způsobí apoptózu
Mateřské efekt geny. Kódování proteiny oocytu
Známky připravenost oocytů meiózy. Rozpouštění zárodečného váčku (m)
Oogeneze. Historie studie
Buňky oviparous kopeček zářivý koruna folikulu. A connexin Mezera křižovatka
Ovulací fáze menstruačního cyklu. předpis
Polarita vajíčka. cytoplazmatická reorganizace
Early folikulogeneze. Transkripční faktory a zona pellucida
Rozvoj oocytů. Profáze meiózy i
Klíčové body vývoje oocytů folikulogenezi
Regulace folikulogenezi. Transformující růstový faktor beta (TGF-b)
Mechanismy a zpoždění zahájení meiózy v oocytu